3. БОРОВОЛОКНИТЫ
 
Бороволокниты представляют собой композиции из полимерного связующего и упрочнителя — борных волокон. 
Бороволокниты отличаются высокой прочностью при сжатии, сдвиге и срезе, низкой ползучестью, высокими твердостью и модулем упругости, теплопроводностью и электропроводимостью. Ячеистая микроструктура борных волокон обеспечивает высокую прочность при сдвиге на границе раздела с матрицей. 
Помимо непрерывного борного волокна применяют комплексные боростеклониты, в которых несколько параллельных борных волокон оплетаются стеклонитью, придающей формоустойчивость. Применение боростеклонитей облегчает технологический процесс изготовления материала. 
В качестве матриц для получения бороволокнитов используют модифицированные эпоксидные и полиимидные связующие. Бороволокниты  предназначены для длительной работы при температуре
 предназначены для длительной работы при температуре  и КМБ-Зк не требуют высокого давления при переработке и могут работать при температуре не свыше
 и КМБ-Зк не требуют высокого давления при переработке и могут работать при температуре не свыше  работоспособен при
 работоспособен при  
 
Влияние на механические свойства бороволокнита содержания волокна приведено на рис. 226, а влияние различных матриц — на рис. 227. 
Бороволокниты обладают высокими сопротивлениями усталости, они стойки к воздействию радиации, воды, органических растворителей и горючесмазочных материалов. 
Поскольку борные волокна являются полупроводниками, то бороволокниты обладают повышенной теплопроводностью и электропроводимостью:  (вдоль волокон);
 (вдоль волокон);  (при частоте тока
 (при частоте тока  Гц);
 Гц);  (при частоте тока
 (при частоте тока  Гц). Для
 Гц). Для  
 
Рис. 226. Зависимость механических свойств бороволокнита  от со держания борного волокна: Е — модуль упругости;
 от со держания борного волокна: Е — модуль упругости;  — предел прочности при изгибе;
 — предел прочности при изгибе;  — модуль сдвига;
 — модуль сдвига;  — предел прочности при сдвиге
 — предел прочности при сдвиге 
 
Рис. 227. Зависимость разрушающего напряжения при изгибе бороволокнитов на различных связующих от температуры: 1,2 — эпоксидное; 3 — полиимидное; 4 - кремнийорганическое связующее 
 
бороволокнитов прочность при сжатии в 2-2,5 раза больше, чем для карбоволокнитов. 
Физико-механические свойства бороволокнитов приведены в табл. 49. 
Изделия из бороволокнитов применяют в авиационной и космической технике (профили, панели, роторы и лопатки компрессоров, лопасти винтов и трансмиссионные валы вертолетов и т. д.).